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        首页 ESD培训之静电危害2

        ESD培训之静电危害2.ppt

        ESD培训之静电危害2

        简介:本文档为《ESD培训之静电危害2ppt》,可适用于市场营销领域

        ESD培训之静电危害二静电危害静电的三种危害方式ESD危害是静电源产生的电能作用到或过于接近ESDS(静电敏感元器件)元件(或整机设备)所导致的结果。使电子器件性能退化或功能失效。吸附尘埃静电放电静电感应吸附尘埃静电吸附尘埃对微电子生产业影响很大在现代大规模集成电路(LSI)生产中芯片的线宽已达到mum如果其产生静电则对几~几十微米的尘埃吸附作用明显。ESD培训之静电危害纤维?#21152;牖页?#25351;痕磁?#21453;?#30424;IC特征尺寸mum微粒~mum尘埃粒度与IC芯片间距比较示意?#23478;?#39063;?#26412;?#20960;微米尘埃吸附在芯片上即可造成十几根芯线之间的绝?#30331;?#24230;?#26723;?#36896;成短路使芯片损坏。ESD培训之静电危害当帶电的物体与一些导体等接触时或靠得很近时,电荷会找到一条途径突然释放掉〉高压、瞬间静电放电大约V人体静电放电最小放电量可达X焦耳瞬间的放电电流峰值可达几安培以上干燥~V如果这条ldquo途径rdquo是半导体电路就会产生静电伤害ESD培训之静电危害静电感应当导体和电介质置于静电场?#24615;?#20854;上感应出lsquorsquo或lsquorsquo的静电荷。静电感应电位可达数千伏以上。其危害不仅有静电放电的危害性而其感应放电产生的宽频带脉冲干扰可对计算机和低电平数字电路发生翻转效应或导致仪器(仪表)运行失常。目前半导体内有PN结它的介电层SiO膜厚?#21462;玬um再考虑工艺偏差能承受的耐压值很低。目前半导体器件?#36393;?#38400;门限电压leV。ESD培训之静电危害ESD造成电子元器件失效的主要机理其中()()()项因静电电压引起()()由静电电?#36141;?#30005;流共同引起。()介质击穿()热二次击穿()金属镀层融熔()表面击穿()体击穿静电敏感器件包括ESDS组件或整机被ESD损坏与它们的电气和接地连接无关ESDS组件和整机通常与它?#21069;?#21547;的最敏感的ESDS元器件一样敏感虽然在组件或整机设计另加有不同程度的保护电路起到一定程度的保护但仍然?#36164;?#21040;强静电电场或带有静电物体直接接触引起的感应ESD损害。ESD培训之静电危害静电放电对电子产品危害的特点隐蔽性:在ESD对电子产品损害中活动的人体带电是一个重要的原因。在一般情况下人体所带静电电压都在KV(详见典型的静电?#20849;?#29983;强度表)范围而在此电压电平上的静电放电时人体一般无直观察觉而接触到电子产品的元器件时却在人们不知不觉中受到损伤。下表列出人体受静电电击感应程度的关系从而进一步认识静电存在的隐蔽性。隐蔽性潜在性损伤的随机性失效分析复杂性ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:人体带电和电击感应程度的关系ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:潜在性:?#34892;?#30005;子器件受静电放电损伤后仅表现出某些性能?#38382;?#30340;下?#26723;?#26410;达到?#36393;?#22833;效程度若没有进行全面地检测往往无法发现。如有的IC在静电放电损伤后仅表现出输入电流增加一般在功能检测时不会被发现或者静电放电?#20849;?#21697;出现可自愈的击穿或者其他非致命的损害。但随工作时间延长这种效应在累加继续使用下最终发生致命失效。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系?#26680;?#20260;的随机性:只要静电敏感器件接触或靠近超过其静电放电敏感阀值的情况存在就有可能发生静电放电损害。而由于静电可以在任何两种物体(包括操作者的人体)接触分离条件下产生。故静电敏感器件的静电放电损伤有可能在产品从进料、加工、制造到使用维护的任?#20301;方凇?#20219;?#25105;?#20010;操作步骤与任何有关带电人体(或物体)接触时发生。所以静电放电损伤具有很大的随机性。失效分析复杂性:静电放电造成器件损伤失效的分析工作非常困难。目前电子器件均为精细微小的组装结构分析失效原因需要有一套高精密的仪器其次为静电损伤难与其它原因造成的损伤加于区别。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:静电对ESDS器件的损害可归纳为软失效和硬失效软失效a间歇失效:某些ESDS器件(如CPU或EPROM)受到静电放电后产生存储信息的丢失或功能暂时变坏。且在ESD发生后重新输入信息后再开启通电能自动?#25351;?#27491;常运?#23567;翻转失效:由于静电放电产生电气噪声经传导或辐射到含有ESDS器件的电路上当ESD感应电压或电流超过的信号电?#20581;?#20854;工作状态将发生翻转硬失效静电源(如人体或物体放电、静电场或静电高压尖峰放电)放电超过ESDS器件?#24066;?#24037;作电压或电流值。造成击穿或烧毁使ESDS器件内部开路或短路产生完全失效。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:电压击穿开始时往往先在某一电压下在介质个别点上出现所谓网点击穿以后只要在?#31995;?#30340;电压下即可出现大片区域的雪崩式击穿造成器件永久性损毁。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:静电放电可能一次或多次就可造成硬失效。或者ESDS器件受到静电放电产生一定程?#20154;?#23475;后再经过一?#38382;?#38388;的工作其功能进一步退化。最终遭受致命性的失效。生产过程中电子元器件可能受到潜在的ESD损坏或来至我们所使用的工具如电烙铁、电动起子、吸锡器或操作没有接地的仪器、仪表时产生的尖峰电脉冲时对静电敏感器件的损害所以在操作前需要仔细检查手腕带工具和测试的ldquo接地rdquo状况良好的接地是保证不产生破坏性的静电。对目前的产品而言ESD比几年前?#29616;?#30340;多。在将来还会更?#29616;亍?#30446;前工具或测试仪器探头等产生小于V的电?#36141;?#33033;冲是可以接受的。如果使用大量高敏感度的元器件。则要求电烙铁、吸锡器等工具和测试仪器其他设备不能产生V的电脉冲。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:静电敏感电子器件是组装整机的ldquo心脏rdquo所以电子器件的可靠性在很大程度决定组件、整机的可靠性。这就是说电子组件、整机仍?#26009;低?#30340;抗静电能力通常是由其内部IC芯片对静电放电最敏感(即敏感电压阀值最低)的电子器件所决定。因此受到静电放电损伤失效不仅是元器件还包括组件及整机。在产品的生产全过程均受到静电威胁。随着计算机等电子产品广泛运用到国民经济的各个领域静电对电子产品的危害已波及到几乎所有的经济部门和领域。因此静电的危害不仅表现在产品加工制造过程而且更多地表现在产品的使用过程中。对电子产品的静电防护已越过电子生产工厂的界限而成为各方面广泛关注的问题。ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:日本NEC公司一份统计每年因静电损坏的IC比例:CMOS器件:%线形IC:MOS存储器:%ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:静电放电产生电磁场危害放电特征快速高压高场强:当人带电KV与金属接地体(cm长cm?#26412;?#30340;金属棒)接触放电时间。MS当电弧长度为。mm距电弧。m处电场强度为KVm磁场强度为Am在同样的放电电压下放电电流的大小随电弧距离的缩短?#26412;?#19978;升电流上升的速度从Ams到Ams放电瞬间足于将ESDS器件内部引线烧毁ESD培训之静电危害人体带电和电击感应程度的关系:静电放电的辐射特性静电放电的物理过程非常复杂在放电前是静电场一旦放电电场能量就主要转化为脉冲磁场能量形成极强的电磁能量向外辐射且距离相当远。因此?#20405;?#25509;的ESD的损害有时大于直接的ESD的损害其频带宽度GHz电视机上有连接导线就会感应出很大的瞬态电流当防护不?#23454;?#26102;例如泄放电阻太小就会造成瞬间放电电流大损坏元器件外还会造成放电时间极短并在放电点附近产生很强的宽带电磁场对元器件同样会产生感应破坏为?#20048;?#38745;电感应破坏对静电敏感的电子组件应考虑屏蔽所以防静电不仅在操作台工作时做好防静电并在其周围也应防静电放电产生。

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